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1)  density of effective bond charge
有效健电荷密度
2)  effective bond charge density
有效键电荷稠度
1.
By means of the improved electrostatic three-center model of diatomic bonds and its expressions for physical quantities, the relations between effective bond charge density, bond-stretching force constant and characteristic frequency are fitted.
本文应用修正的双原子键三中心静电模型及其有关物理参量表达式,拟合了有效键电荷稠度与键的力常数和特征频率之间的关系;建立了偶极矩、核四极矩偶合常数中的场梯度及晶体非线性光学系数的近似理论表达式。
3)  effective electron density
有效电子密度
4)  available valence electron density
有效价电子密度
5)  effective charge
有效电荷
1.
In the article we suppose that it is a better way to study bond’s polarizability that the combination of infra-red spectrum data and polarizability equation calculates effective charge.
红外光谱数据与极化方程结合计算有效电荷的方法是研究键极化性质的较好途径。
2.
Based on our earlier paper,an effective charge Z_eff can be shown analytically.
在前期工作的基础上,给出了有效电荷Zeff的解析形式。
6)  charge density
电荷密度
1.
The method of synthesis of P-DADMAC,the factors such as dosage of initiator,reaction temperature,reaction time and nitrogen feeding,the relationship between relative molecular weight and charge density,the effect of pH value on the charge density were studied.
探讨了引发剂用量、反应温度、反应时间、通氮气时间等因素对P-DADMAC相对分子质量的影响,以及相对分子质量和溶液pH值对电荷密度的影响;研究了P-DADMAC对浆料的助留助滤作用,以及作为阴离子杂质捕捉剂时与CPAM的协同作用。
2.
The calculation of charge population,bond length and difference electric-charge density between Fe and Al atoms show that the bond between Fe and Al will be enhanced after doping th.
结果表明:元素Zn、Mn、Ni都会优先替换界面处的Fe原子,使得界面结合能增加,体系更稳定,有利于界面的结合;跨界面的Fe原子与Al原子之间的电荷布居、键长以及差分电荷密度图的计算表明:掺杂后有利于跨界面的Fe-Al间成键,从而加强了Al层与Fe基体的结合,且结合强度由强到弱依次为:掺Zn>掺Mn>掺Ni;与实验比较吻合。
3.
Using the extended Su-Schriffer-Heeger model,in real space,we calculate the electronic structure and charge density of three systems,(9,0)-(8,0),(9,0)-(7,0) and (9,0)-(6,0),which are achieved by introducing topological defects (5/7) ,(5/6/7),and (5/6/6/7) in the perfect hexagonal network of the zigzag carbon nanotube configuration.
在紧束缚近似基础上,利用扩展的SuSchrifferHeeger(SSH)模型,在实空间中计算了理想的“zigzag”碳纳米管中分别引入5/7,5/6/7,5/6/6/7拓扑缺陷所构成的(9,0)(8,0),(9,0)(7,0)和(9,0)(6,0)三种系统的能带结构和电荷密度,并对这三种系统的计算结果进行了比较。
补充资料:有效核电荷
分子式:
CAS号:

性质:在多电子原子中,电子不仅受到原子核的吸引,而电子与电子之间存在排斥作用,这种作用与原子核对电子的吸引正好相反,可看成其他电子屏蔽或削弱原子核对它的吸引,可归结为抵消一部分核电荷的作用,称屏蔽效应,所抵消的核电荷以屏蔽常数σ表示,这样,核电荷Z减屏蔽常数σ即为有效核电荷Z*:Z*=Z-σ。它是某电子实际感受到的核电荷,其大小随原子序数增加呈周期性变化。有效核电荷的改变不仅直接影响原子的大小,而且影响元素性质。

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参考词条